Kun Róbert (szerk.)

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Fejezetek a villamosenergia-rendszerek, az elektrokémiai és további energiatárolási technológiák témaköréből


3.3.1. Túláram-védelem

Az akkumulátor által felvett vagy leadott áram nagyságának és a cellák vagy modulok feszültségének figyelése az elektromos védelem legfontosabb eszköze. Bármely akkumulátorcella elektromos SOA-ja áramhoz és feszültséghez kötődik. A 8.3. ábra egy tipikus Li-ion-akkumulátorcella biztonságos üzemeltetési áram- és feszültséghatárait szemlélteti.
 
8.3. ábra. Li-ion-akkumulátor biztonságos működési zónái (SOA)
 
A jól megtervezett BMS tehát megvédi az akkumulátorcsomagot azáltal, hogy megakadályozza a gyártó által megadott tartományokon kívüli akkumulátorműködést. Sok esetben további szigorítás alkalmazható a SOA (biztonságos) zónán belül az akkumulátor élettartamának növelése érdekében [4].
A Li-ion-akkumulátorcellák határáram-értékei eltérőek a töltésnél, illetve a kisütésnél, és mindkét üzemmód képes nagyobb csúcsáramokat kezelni, azonban ezeket a csúcsokat csak rövid ideig. Az akkumulátorcella-gyártók általában maximális folyamatos töltési és kisütési áramkorlátokat (pl. C-rátákban kifejezve), valamint csúcstöltési és csúcskisütési áramkorlátokat határoznak meg. Az áramvédelmet biztosító BMS maximális folyamatos áramot alkalmaz. Ezt azonban megelőzheti a terhelési feltételek hirtelen megváltozása; mint például egy elektromos jármű hirtelen gyorsulásával járó jelentős áramfelvétel. A BMS magában foglalhatja a csúcsáram figyelését, az áramerősség integrálásával és egy bizonyos időlépcső eltelte után dönthet úgy, hogy korlátozza, illetve csökkenti az áramot vagy akár teljesen megszakítja. Ez lehetővé teszi a BMS-nek, hogy szinte azonnali beavatkozási hatással rendelkezzen a szélsőséges áramcsúcsokra, például olyan rövidzárlatokra, amelyek még nem aktiválták az elektromos biztosítékokat. Ugyanakkor fenntarthat viszonylag magas csúcsáramokat mindaddig, amíg azok nem túl nagyok és időben nem tartanak sokáig, lásd erőteljes kigyorsítás/terhelés miatti áramfelvétel-növekedés az akkumulátoros elektromos autó használata közben [4].

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2025

ISBN: 978 963 664 126 9

A kötet átfogó, horizontális tematikával vezeti be az olvasót az akkumulátor értéklánc teljes spektrumába: bemutatja a villamosenergia-piac működését, a telepített energiatárolási megoldásokat, az akkumulátorok járműipari alkalmazása terén az alternatív hajtásláncok felépítését és kulcskomponenseit, valamint részletesen tárgyalja a Li-ion akkumulátorok felépítését, működését, gyártástechnológiáját és a legfrissebb fejlesztési irányokat. Áttekintést nyújt továbbá az akkumulátorok biztonságtechnikájáról, diagnosztikai eljárásairól és az újrahasznosítás legfontosabb szempontjairól. Az olvasó átfogó képet kaphat az elektrokémiai energiatárolás technológiai hátteréről, a mobilitási és telepített tárolási megoldások térnyeréséről, az akkumulátoripar hazai és globális fejlődési irányairól, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetőségekről, kihívásokról és szabályozási kérdésekről. A kötet az akkumulátorgyártás alaplépéseitől a jármű- és energiarendszer-integrációig, a töltőinfrastruktúrától a biztonságtechnikai, gazdasági és jogi aspektusokig számos kapcsolódó területet is tárgyal. Hasznos olvasmány lehet gépész-, villamos- és vegyipari mérnökök, mechatronikai és gazdasági szakemberek, autóipari és energiaipari szereplők, valamint a közszféra és az oktatás területén dolgozók számára – de mindazoknak is, akik naprakész, rendszerszintű tudást keresnek az energiatárolás és az elektromobilitás dinamikusan fejlődő világában. A kötet elkészítését a Magyar Akkumulátor Szövetség támogatta.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kun-energiatarolasi-es-akkumulatoripari-alapismeretek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave